Kā pārbaudīt termistoru ar multimetru?
Termistorus bieži izmanto pašreizējās elektroierīcēs. Tie rada izmaiņas pretestības vērtībā, mainot apkārtējās vides temperatūru, tādējādi mainot ķēdes darba stāvokli. Tos plaši izmanto temperatūras sensoros un vadības sistēmās.
Termistorus var iedalīt pozitīvajos temperatūras koeficientos un negatīvajos temperatūras koeficientos pēc attiecības starp to pretestības vērtību un temperatūras izmaiņām. Tā sauktais pozitīvais temperatūras koeficients nozīmē, ka termistora pretestības vērtība samazinās, palielinoties apkārtējās vides temperatūrai.
Termistora nominālā pretestības vērtība attiecas uz pretestības vērtību, kad vide ir 25 grādi. Tāpēc, mērot termistora pretestības vērtību, jums jāpievērš uzmanība apkārtējās vides temperatūras ietekmei uz tā pretestības vērtību. Ja apkārtējā temperatūra ir 25 grādi, termistora pretestības vērtība, ko mēra ar multimetru, ir tā nominālā pretestības vērtība. Ja apkārtējā temperatūra nav 25 grādi, izmērītā pretestības vērtība neatbilst termistora nominālajai pretestības vērtībai. normāla parādība.
Ja jums ir jāpārbauda un jānosaka, vai termistoram ir pozitīvs vai negatīvs temperatūras koeficients, termistora testēšanas laikā varat sildīt zonu ap termistoru, piemēram, izmantojot lodāmuru tuvu termistoram. Ja izmērītā pretestības vērtība palielinās , kas ir pozitīvā temperatūras koeficienta termistors. Gluži pretēji, tas ir negatīva temperatūras koeficienta termistors.
Kā izmantot multimetru, lai novērtētu kondensatoru kvalitāti?
Atkarībā no elektrolītiskā kondensatora jaudas testēšanai un spriedumam parasti tiek izmantots multimetra diapazons R × 10, R × 100, R × 1 K. Sarkanais un melnais testa vads ir savienots attiecīgi ar kondensatora pozitīvajiem un negatīvajiem poliem (kondensators ir jāizlādē pirms katra testa), un kondensatora kvalitāti var spriest pēc adatas novirzes. Ja pulksteņa rādītāji ātri pagriežas pa labi un pēc tam lēnām atgriežas sākotnējā pozīcijā pa kreisi, vispārīgi runājot, kondensators ir labs. Ja pulksteņa rādītāji pēc šūpošanās uz augšu negriežas, tas nozīmē, ka kondensators ir sabojājies. Ja pulksteņa rādītāji pēc šūpošanās uz augšu pamazām atgriežas noteiktā pozīcijā, tas nozīmē, ka kondensatoram ir noplūdusi elektrība. Ja pulksteņa rādītāji nevar pārvietoties uz augšu, tas nozīmē, ka kondensatora elektrolīts ir izžuvis un zaudējis savu kapacitāti.
Izmantojot iepriekš minēto metodi, ir grūti precīzi spriest par noplūdes kondensatoru kvalitāti. Ja kondensatora noturības sprieguma vērtība ir lielāka par akumulatora sprieguma vērtību multimetrā, elektrolītiskā kondensatora noplūdes strāva ir maza, ja tiek uzlādēta uz priekšu, un liela, ja uzlāde tiek veikta pretēji. R × 10 K bloku var izmantot, lai reversi uzlādētu kondensatoru. Novērojiet, vai punkts, kurā adata paliek, ir stabils (tas ir, vai apgrieztā noplūdes strāva ir nemainīga), un novērtējiet kondensatora kvalitāti ar augstu precizitāti. Melnais testa vads ir savienots ar kondensatora negatīvo polu, un sarkanais testa vads ir savienots ar kondensatora pozitīvo polu. Ja skaitītāja adata ātri šūpojas uz augšu un pēc tam pakāpeniski atkāpjas noteiktā vietā un paliek nekustīga, tas nozīmē, ka kondensators ir labs. Ikreiz, kad skaitītāja adata noteiktā pozīcijā paliek nestabila vai pēc palikšanas pakāpeniski apstājas, tas nozīmē, ka kondensators ir labs. Kondensatoram, kas lēni virzās pa labi, ir noplūdusi elektrība, un to vairs nevar izmantot. Pulksteņa rādītāji parasti paliek un stabilizējas skalas diapazonā no 50 līdz 200 K.






